TiO2光陽(yáng)極的改性及串聯(lián)DSSCs應(yīng)用于電解水的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、目前,應(yīng)對(duì)全球能源危機(jī)毫無(wú)疑問(wèn)是我們這個(gè)時(shí)代的重大科學(xué)挑戰(zhàn)之一。研發(fā)低成本的清潔能源和可再生能源也已成為世界科學(xué)家和企業(yè)家關(guān)注的熱點(diǎn)。如何有效的開(kāi)發(fā)和利用太陽(yáng)能,并將其轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程是其中重要的一個(gè)研究方向。染料敏化太陽(yáng)能電池(DSSC)具有低成本、環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì)而備受關(guān)注;光陽(yáng)極摻雜改性是一種行之有效的提高電池光電效率的方法。因此,本論文采用共價(jià)多孔材料(COP材料)來(lái)改性光陽(yáng)極提高DSSC的光電轉(zhuǎn)化效率,并將電池進(jìn)行串聯(lián),應(yīng)用于電

2、解水產(chǎn)氫,為開(kāi)發(fā)清潔、高效、綠色的氫能提供了一種新方法。
  本研究的主要工作如下:
  (1)首先,制備了具有銳鈦礦晶型的TiO2漿料,其粒徑約為20nm,另外,利用商用型銳鈦礦晶型的TiO2漿料,其粒徑約為200-900nm,設(shè)計(jì)了六種不同厚度、不同結(jié)構(gòu)的的光陽(yáng)極,封裝了DSSC,并測(cè)試其J-V特性。從測(cè)試結(jié)果來(lái)看,TiO2光陽(yáng)極薄膜的厚度為26nm時(shí),其結(jié)構(gòu)含有三層電子傳輸層和一層散射層,DSSC得到了最高的PCE為8

3、.47%,其JSC為20.57mA/cm2,VOC為0.704V,F(xiàn)F為58.5%。
  (2)采用Yamamoto偶合反應(yīng)制備了COP-64粉末,采用物理法摻雜,將不同含量的COP-64粉末摻雜到TiO2漿料中,得到不同含量的COP-64@TiO2漿料,COP-64質(zhì)量梯度依次為0.0%、0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%。采用絲網(wǎng)印刷法制備了不同含量的COP-64@TiO2光陽(yáng)極,進(jìn)行J-V測(cè)試:電流密度隨著CO

4、P-64摻雜量呈先增大后減小的變化趨勢(shì),而開(kāi)路電壓,填充因子和光電轉(zhuǎn)化效率也出現(xiàn)同樣的規(guī)律。但當(dāng)COP-64摻雜量為0.6%,得到一個(gè)較大光電轉(zhuǎn)化效率為9.97%,其JSC為22.56mA/cm2,VOC為0.68V,F(xiàn)F為62.3%,比沒(méi)有摻雜COP-64的DSSC光電性能提高27.3%。
  (3)結(jié)合第三章的工作,制備了一批COP-64@TiO2的DSSC(COP-64:0.6%(wt)),對(duì)已制備好的DSSCs進(jìn)行串聯(lián)電路

5、設(shè)計(jì),并測(cè)試了兩塊、三塊串聯(lián)DSSCs的J-V曲線,單塊DSSC的PCE為9.83%,兩塊DSSC的PCE為9.40%,三塊DSSC的PCE為9.06%,隨著串聯(lián)DSSC的數(shù)量增加,串聯(lián)DSSC總的光電轉(zhuǎn)化效率在降低,開(kāi)路電壓隨著串聯(lián)DSSC的數(shù)量增加,三塊串聯(lián)DSSC的開(kāi)路為1.966V。短路電流密度隨著串聯(lián)DSSC的數(shù)量增加而減少,由單塊的22.96mA/cm2,減至兩塊11.55mA/cm2,三塊7.27mA/cm2。主要是因?yàn)楣?/p>

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